มุมมอง: 0 ผู้แต่ง: ไซต์บรรณาธิการเผยแพร่เวลา: 2025-06-06 Origin: เว็บไซต์
ใยแก้วนำแสงเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งสัญญาณออปติคัล คำศัพท์ OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 และ OM4 เป็นมาตรฐานการจำแนกประเภทที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับเส้นใยออปติคัลส่วนใหญ่ใช้เพื่อแยกความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานและสถานการณ์แอปพลิเคชันของเส้นใยออพติคอลชนิดต่าง ๆ ตามความแตกต่างในโหมดการส่งพวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: เส้นใยเดี่ยว และ เส้นใยมัลติโหมด.
เส้นใยออพติคอลเดี่ยวส่วนใหญ่ใช้สำหรับการส่งทางไกลและการส่งผ่านแบนด์วิดท์สูง
OS1 เป็นเส้นใยออพติคอลโหมดเดี่ยวแบบดั้งเดิม ปฏิบัติตามมาตรฐาน ITU-T G.652A/B มันเหมาะสำหรับเครือข่ายกระดูกสันหลังที่มีระยะการส่งระยะสั้น (เช่นเลเยอร์การเข้าถึงของเครือข่ายพื้นที่นครหลวง) หรือข้อกำหนดต่ำและมักจะใช้ในบริการอีเธอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ดัชนีการลดทอน (การสูญเสียสัญญาณ) ค่อนข้างผ่อนปรน อย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี OS1 Optical Fibers ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยมาตรฐานขั้นสูงมากขึ้น
ที่ OS2 เรียกว่าศูนย์ไฟเบอร์โหมดเดียวของน้ำสูงสุดหรือไฟเบอร์โหมดน้ำสูงสุดน้ำต่ำ เมื่อเทียบกับ OS1 OS2 Optical Fiber เอาชนะอิทธิพลของยอดน้ำที่ 1383nm จุดสูงสุดของการดูดซับน้ำใกล้กับความยาวคลื่น 1383nm จะลดลงหรือกำจัดอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นจึงเปิดช่วงความยาวคลื่นที่กว้างขึ้น (1280nm เป็น 1625nm) และขยายวงดนตรีที่ใช้งานได้ถึงสี่รวมถึงวงดนตรี O Band E Band และ C มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีมัลติเพล็กซิ่งความยาวคลื่น เส้นใยออพติคอลโหมดเดียว OS2 สามารถนำไปใช้กับมาตรฐาน 40G และ 100 กรัมรุ่นต่อไปได้ดีขึ้น ปัจจุบันเป็นประเภทไฟเบอร์ออพติคอลโหมดเดียวที่ใช้กันมากที่สุดในเครือข่ายที่สร้างขึ้นใหม่ ประสิทธิภาพของมันดีกว่า OS1 ที่รองรับระยะทางไกลและอัตราที่สูงขึ้น
ที่ เส้นใย Multimode ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการส่งระยะสั้นและการส่งผ่านแบนด์วิดท์สูงซึ่งพบได้ทั่วไปในสถานการณ์เช่นศูนย์ข้อมูลและอาคารภายใน ค่าใช้จ่ายมักจะต่ำกว่าเส้นใยออพติคอลโหมดเดี่ยว แต่ระยะการส่งสัญญาณมี จำกัด
OM1 เป็นมาตรฐานสำหรับเส้นใยออปติคัลมัลติโหมดซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการส่งข้อมูลระยะสั้น เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลางขนาดใหญ่ OM1 สามารถรองรับการส่งสัญญาณหลายโหมดและเรียกว่าเส้นใยออปติกมัลติโหมด ในบริการอีเธอร์เน็ตและบริการบรอดแบนด์ต้นแสง OM1 มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
ที่ มาตรฐาน OM2 เป็นเส้นใยมัลติโหมดที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ OM1 เมื่อเทียบกับเส้นใยออปติคัล OM1 OM2 มีเส้นผ่านศูนย์กลางแกนขนาดเล็กและสามารถรองรับการส่งผ่านโหมดเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้เส้นใยออปติคัล OM2 ยังมีแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพการลดทอนที่ลดลงทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการส่งข้อมูลทางไกล
ที่ มาตรฐาน OM3 เป็นเส้นใยมัลติโหมดที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ OM2 เมื่อเทียบกับเส้นใยออปติคัล OM2 OM3 มีแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพการลดทอนที่ลดลงด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของแบนด์วิดท์ (โดยทั่วไปคือ 2,000 MHz km@850 nm นั่นคือ 2,000 MHz km) สามารถรองรับระยะการส่งผ่านอีเธอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 300 เมตรทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการส่งข้อมูลทางไกล นอกจากนี้เส้นใยออปติคัล OM3 ยังใช้เทคโนโลยีการกระจายดัชนีการหักเหของแสงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณ มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักสำหรับศูนย์ข้อมูลปัจจุบันและเครือข่ายความเร็วสูง
ที่ มาตรฐาน OM4 เป็นเส้นใยมัลติโหมดหลายตัวที่ได้รับการปรับปรุงด้วยเลเซอร์ 50/125μmที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ OM3 มันมักจะเป็นน้ำสีน้ำเงิน/สีม่วงผิวหนัง (สีม่วงยังใช้เพื่อแยกความแตกต่างจาก OM3) ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมบนพื้นฐานของ OM3 มันให้แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้น (โดยทั่วไป 4700 MHz* K@850 nm) รองรับอีเธอร์เน็ต 10 กรัมโดยระยะการส่งสูงถึง 550 เมตรและรองรับอีเธอร์เน็ต 40 กรัมและ 100 กรัม (พร้อมตัวเชื่อมต่อ MPO ระยะการส่งสามารถถึง 100-150 เมตร) นอกจากนี้เส้นใยออปติคัล OM4 ยังใช้เทคโนโลยีการกระจายดัชนีการหักเหของแสงใหม่และเส้นผ่านศูนย์กลางแกนเล็ก ๆ ที่เล็กลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่าน เป็นตัวเลือกแรกสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ต้องการประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
(โดยวิธีการ) เส้นใยมัลติโหมดคลื่นกว้าง มันมักจะเป็นผิวสีเขียวมะนาว ออกแบบมาเพื่อรองรับช่วงความยาวคลื่นที่กว้างขึ้น (850nm ถึง 950nm) มันได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีมัลติเพล็กซิ่งความยาวคลื่นระยะสั้นเพื่อส่งสัญญาณหลายสัญญาณผ่านเส้นใยออพติคอลเดี่ยวและส่วนใหญ่จะใช้ในศูนย์ข้อมูลความจุสูงกว่าในอนาคต
พิมพ์ |
โหมดเดียว |
โหมดเดียว |
มัลติโหมด |
มัลติโหมด |
มัลติโหมด |
มัลติโหมด |
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน |
9 μm |
9 μm |
62.5 μm |
50 μm |
50 μm |
50 μm |
เส้นผ่าศูนย์กลาง |
125 μm |
125 μm |
125 μm |
125 μm |
125 μm |
125 μm |
เคลือบ สี |
สีเหลือง |
สีเหลือง |
ส้ม |
ส้ม |
น้ำสีน้ำเงิน |
Aqua Blue/Violet |
m ain แหล่งกำเนิดแสง |
เลเซอร์ |
เลเซอร์ |
นำ |
นำ |
เลเซอร์ VCSEL |
เลเซอร์ VCSEL |
อย่างที่สุด |
แบนด์วิดธ์สูง (ทฤษฎีไม่มีที่สิ้นสุด) |
แบนด์วิดธ์สูง (ทฤษฎีไม่มีที่สิ้นสุด) |
ต่ำ (200 MHz*km) |
ปานกลาง (500 MHz*km) |
สูง (2000 MHz*km) |
สูงมาก (4700 MHz*km) |
ความยาวคลื่นหลัก |
1310nm 1550nm |
1310nm 1550nm 1383+ |
850Nm |
850Nm |
850Nm |
850Nm |
ข้อดีที่สำคัญ |
ระยะไกล |
ความยาวคลื่นกว้าง |
ราคาถูก (อุปกรณ์เก่า) |
ดีกว่า OM1 เล็กน้อย |
10G, ประสิทธิภาพที่ยาวนานขึ้น |
10G รองรับ 40G/100G |
แอปพลิเคชัน c hief |
การเข้าถึงพื้นที่ของนครหลวงกระดูกสันหลัง |
Backbone, Core, ความยาวคลื่น |
เครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นความเร็วต่ำเก่า |
เครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นความเร็วต่ำ |
ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย 10G, ศูนย์ข้อมูลประสิทธิภาพสูง |
การเข้าถึงพื้นที่ของนครหลวงกระดูกสันหลัง |
สำหรับการส่งผ่านทางไกล (> หลายร้อยเมตร) หรือแบนด์วิดท์สูงพิเศษ: เลือกไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว (OS2)
สำหรับระยะทางสั้น ๆ (เช่นระหว่างตู้เก็บข้อมูลและภายในอาคาร): เลือกเส้นใยออปติคัลมัลติโหมด
มีความไวต่ออุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายความเร็วต่ำที่มีอยู่: OM1/OM2 (แต่ค่อยๆค่อยๆออกไปไม่แนะนำให้ก่อสร้างใหม่)
แอพพลิเคชั่น 10G หลักที่มีประสิทธิภาพสูง: OM3
สำหรับระยะทางที่ยาวขึ้น 10 กรัมหรือเพื่อเตรียมการปรับใช้ 40 กรัม/100 กรัม: OM4
แอปพลิเคชัน SWDM ที่มุ่งเน้นในอนาคต: OM5
พูดง่ายๆคือ OS เป็นโหมดเดี่ยวและ OM เป็นหลายโหมด ยิ่งมีจำนวนมากเท่าไหร่ประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีขึ้นอัตราที่รองรับหรือระยะทางที่ยาวขึ้นก็จะสูงขึ้นเท่านั้น ตอนนี้เมื่อสร้างเครือข่ายความเร็วสูงใหม่ OS2 เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับโหมดเดี่ยวและ OM3 หรือ OM4 สำหรับหลายโหมด
แนวทางปฏิบัติและโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการสายเคเบิลใน Data Centres II
แนวทางปฏิบัติและโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการสายเคเบิลในศูนย์ข้อมูล I
วิธีเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลโดยใช้เครือข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีประสิทธิภาพสูง
การวิเคราะห์แบบพาโนรามาของความต้องการระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์สายเคเบิลที่มีโครงสร้างในปี 2568
เกี่ยวกับเรา
ลิงค์